우리는 주요 비즈니스가 반도체 이산 구성 요소 및 제품의 연구 개발, 생산 및 판매 인 기업입니다. 우리 회사는 웨이퍼, 포장, 장치 테스트 및 애플리케이션 설계와 같은 많은 분야에서 핵심 기술을 보유하고 있습니다. 우리는 새로운 구성 요소의 연구 개발, 생산, 판매 및 애플리케이션 솔루션 설계에 전념하고 있으며 80 개 이상의 국가 공인 발명 특허를 얻었습니다.
기술적 우수성
우리 회사는 웨이퍼 제조, 포장 및 테스트에서 최첨단 기술을 활용하여 고객에게 신뢰할 수 있고 고성능 전자 구성 요소를 제공하여 우수한 제품 품질을 보장합니다.
OEM/ODM 서비스
OEM/ODM PROWES를 활용하여 제품 비전을 활용하십시오. 맞춤형 디자인 및 고품질 제조를 통해 브랜드 및 시장 요구와 완벽하게 일치하는 솔루션을 제공하여 빠르게 진화하는 시장에서 경쟁 우위를 확보합니다.
주요 서비스
우리는 수년간의 업계 경험과 완전한 생산 관리, 품질 감독, 영업 서비스 운영 시스템을 보유하고 있습니다. 트랜지스터 나 다이오드를 구매하든 이메일로 요구 사항을 보내면 제품을 사용자 정의 할 수 있습니다.
품질 보장
우리의 제품은 ISO-14000을 얻었습니다. ISO-9001 IATF-16949 및 기타 인증서는 전원 공급 업계에서 일반적으로 사용되는 MB10F 브리지 스택, LED 산업에 사용되는 UMB10F/B7 Bridge 스택, 세계에서 가장 작은 브리지 스택 IBS 및 일련의 고급 온도 제품에 사용되는 MB10F 브리지 스택을 포함하여 80 개 이상의 국가 발명 특허를 얻었습니다.
다층 세라믹 커패시터 (MLCC)는 유전체 역할을하는 여러 층의 세라믹 재료를 갖는 커패시터 유형입니다. 또한 단일 패키지에 쌓인 많은 단일 계층 커패시터로 구성된 것으로 생각할 수 있습니다. MLCC는 유전체 세라믹 층과 함께 금속 전극의 교류 층을 갖는다. 이 커패시터는 일시적으로 전기를 충전하고 배출하는 '댐'으로 작동합니다. 그들은 회로의 전류 흐름을 조절하고 구성 요소 사이의 전자기 간섭을 방지합니다. 단일 유전체의 두께와 스택 층의 수는 MLCC의 커패시턴스에 직접 비례합니다. 초소형 고용량 커패시터를 개발하기 위해 더 많은 층을 쌓기 위해 각 층을 얇게하는 데 다양한 기술이 사용됩니다.
MLCC 커패시터의 특징
우회로
MLCC에는 많은 기능이 있습니다. 기본 기능은 바이 패스이며 로컬 장치에 에너지를 제공하는 에너지 저장 장치입니다. 전압 스태빌라이저의 출력을 균일하게 만들고 부하 수요를 줄일 수 있습니다. 작은 충전식 배터리와 마찬가지로 바이 패스 커패시터를 장치로 충전하고 배출 할 수 있습니다. 임피던스를 최소화하기 위해 바이 패스 커패시터는 부하 장치의 전원 공급 장치 및 접지 핀에 최대한 가깝게 배치해야합니다. 이는 과도한 입력 값으로 인한지면 잠재적 상승 및 노이즈에 대한 좋은 보호입니다. 지면 전위는 높은 전류 글리치를 통해지면 연결을 가로 지르는 전압 강하입니다.
분리
두 번째는 분리입니다. 디커플링 커패시터는 드라이브 회로의 전류 변화를 충족시키고 상호 결합 간섭을 피하기위한 "배터리"역할을합니다. 바이 패스와 디커플링 커패시터를 결합하여 이해하기가 더 쉬울 것입니다. 바이 패스 커패시터는 실제로 분리되었지만 바이 패스 커패시터는 일반적으로 고주파 스위칭 노이즈를위한 저임금 누출 방지 방식을 향상시키는 고주파 바이 패스를 나타냅니다.
에너지 저장
또한 가장 중요한 역할은 에너지 저장입니다. 에너지 저장 커패시터는 정류기를 통해 충전을 수집하고 저장된 에너지를 인버터 리드를 통해 전원 공급 장치의 출력으로 전송합니다. 전압 등급이 40 ~ 450 VDC이고 커패시턴스가 220 ~ 150 000 μF 인 알루미늄 전해 커패시터 (예 : EPCOS의 B43504 또는 B43505)가 일반적으로 사용됩니다. 전원 공급 장치 요구 사항에 따라 장치는 때때로 직렬, 병렬 또는 조합으로 사용됩니다. 전력 수준이 10kW를 초과하는 전원 공급 장치의 경우, 부피가 큰 캔 모양의 나사 터미널 커패시터가 일반적으로 사용됩니다.
MLCC 커패시터의 유형
X7R
이 유형은 커패시턴스, 전압 등급 및 온도 안정성 사이의 균형을 제공합니다. X7R 커패시터는 온도 변화에 따른 중간 정도의 커패시턴스 변화를 가지며 많은 응용 분야에서 널리 사용됩니다.
X5R
X7R과 유사하게, X5R 커패시터는 또한 온도에 걸쳐 중간 정도의 커패시턴스 안정성을 제공하지만 X7R 유형에 비해 약간 낮은 커패시턴스를 제공 할 수 있습니다.
Y5V
Y5V 커패시터는 높은 커패시턴스 값을 제공하지만 온도 변동에 따른 커패시턴스의 상당한 변화를 나타냅니다. 온도 안정성이 중요하지 않은 응용 분야에 적합합니다.
C0G (NP0)
NP0으로도 알려진 C0G는 넓은 온도 범위에 걸쳐 최소한의 커패시턴스 변화와 함께 뛰어난 온도 안정성으로 눈에 띄게 나타납니다. 그러나 C0G 커패시터는 일반적으로 다른 유형에 비해 더 낮은 커패시턴스를 제공합니다.
X8R
이 커패시터는 X7R 및 X5R 유형에 비해 확장 된 온도 범위 기능을 제공하며, 더 넓은 온도 범위에서 커패시턴스 안정성이 향상되었습니다.
고전압 MLCC
일부 MLCC는 더 높은 전압 등급을 처리하도록 특별히 설계되었으며, 전압 임계 값이 높은 응용 분야를 제공합니다.
MLCC 커패시터의 응용
전자 결합 장치
다층 세라믹 커패시터 (MLCC)는 주로 전자 제품의 커플 링 장치로서 기능한다. 그들은 두 개의 별도 회로를 연결하여 통합 시스템으로 작동 할 수 있습니다. 이를 통해 DC 오프셋 간섭없이 장치의 단계간에 신호 전달이 원활하게 전달됩니다.
주파수 조정 및 편광
MLCC는 DC 전압 주파수를 수정하여 특정 주파수로 편광 될 수있는 유연성을 제공 할 수 있습니다. 따라서 튜너 또는 신호 생성기와 같은 주파수 특이성이 필요한 장치에서는 필수적입니다.
A/C 주파수 필터
이 커패시터는 A/C 주파수 필터 역할을하며 다양한 커패시턴스 값을 통해 범위의 주파수를 조정합니다. 3 ~ 6 개의 메가 헤르츠 주파수를 관리 할 수있는 기능을 갖춘 라디오 또는 통신 시스템과 같이 정확한 주파수 제어가 필요한 회로에 중요합니다.
전압 조정
MLCC는 전압 조절에 중요한 역할을합니다. 고전압 펄스를 낮은 전압으로, 약 25 볼트로 변환하는 능력은 안정적인 전원 공급 장치를 필요로하는 회로에 필수적이며, 구성 요소를 손상시킬 수있는 전압 스파이크를 보호합니다.
다양한 산업의 응용
전통적인 전자 제품 외에도 MLCC는 의학, 통신 및 컴퓨터 기술에 필수적입니다. 컴퓨터 및 휴대 전화를 포함한 소규모 전자 장치, 특히 정밀성과 소형화가 핵심 인 아날로그 회로 응용 프로그램에 의존합니다.
무선 송신기 및 수신기
무선 송신기 및 수신기에서 커플 링 커패시터로 일반적으로 사용되는 MLCC는 고품질 오디오 애플리케이션에 기여합니다. 그들의 신뢰성과 효율성은 명확한 신호 전송 및 수신에 중요합니다.
반전 바이어스 응용 프로그램
DC 앰프 회로에서 MLCC는 역 바이어스 애플리케이션에 사용됩니다. 커패시턴스 값을 높음에서 낮게 변경함으로써 앰프 회로의 게인을 변경하여 성능을 미세 조정할 수 있습니다.
소음 억제
무선 수신기 및 송신기의 노이즈 억제의 경우, 전원 공급 장치와 병렬 회로에 연결된 MLCC는 고주파 노이즈를 제거하여 더 선명한 전송을 보장 할 수 있습니다.
의학적 사용 : 제세 동기 커패시터
중요한 의료 응용 프로그램에서 MLCC는 제세 동기 커패시터 역할을합니다. 심장 리듬을 조절하는 장치에 사용되는이 커패시터는 전류를 전달하여 심장에 충격을주고 정상적인 리듬을 회복시킵니다. MLCC를 사용하면 일반적인 커패시터와 비교하여 회로에 더 높은 전압 수준을 도입하여 제세동 기의 효능을 향상시킵니다.
비즈니스에 올바른 MLCC 커패시터를 선택하는 방법
MLCC 선택 : 매개 변수를 충족시키는 것만으로는 충분하지 않습니다
상품 구매에 대한 일반적인 의사 결정 논리는 사용 할 수 있는지, 사용하기 쉬운 지, 내구성이 있는지 여부, 비용 금액, 비용 금액입니다. 실제로,이 논리는 MLCC의 선택 프로세스에도 적용될 수 있습니다. 첫째, MLCC 매개 변수는 회로 요구 사항을 충족합니다. 둘째, 매개 변수와 유전체가 시스템을 최상의 상태로 만들 수 있는지 여부와 MLCC가 결함과 신뢰성을 갖는 지 여부와 공급 업체가 시간의 시간에 협동하는지 여부와 계약을 맺을 수 있습니다. 많은 설계 엔지니어는 수동적 구성 요소에주의를 기울이지 않으며 이론적 계산 매개 변수에만 의존 할 수 있다고 생각합니다. 실제로 MLCC의 선택은 복잡한 프로세스입니다.
선택 요인
매개 변수 : 커패시턴스 값, 내성, 견실 전압, 작동 온도, 크기
재료
DC 바이어스 효과
실패
가격 및 가용성
유전체 특성 사용을 결정합니다
- C0G 커패시터는 고온 보상 특성을 가지며 바이 패스 커패시터 및 커플 링 커패시터로 적합합니다.
- X7R 커패시터는 온도 안정적인 세라믹 커패시터이며, 요구 사항이 낮은 산업용 행사에 적합합니다.
- Z5U 커패시터는 작은 크기와 저렴한 비용이 특징이며 특히 디퍼 커플 링 회로에 적합합니다.
- Y5V 커패시터는 온도 특성이 최악이지만 대용량을 가지며 저음의 알루미늄 전해 커패시터를 대체 할 수 있습니다.
- 일반적인 MLCC 유전체 사양은 C0G (NP0), X7R, Z5U, Y5V 등을 포함합니다. 다른 사양의 특성 및 응용 프로그램이 다릅니다. C0G, X7R, Z5U 및 Y5V의 주요 차이점은 다른 충전 유전체입니다. 동일한 부피 하에서, 다른 충전 유전체로 인해, 커패시터의 커패시턴스도 다르며, 커패시터의 유전체 손실 및 커패시턴스 안정성도 다릅니다. 따라서 커패시터를 사용할 때 회로의 다른 기능에 따라 다른 커패시터를 선택해야합니다.
MLCC 커패시터의 작업 원리
다층 세라믹 커패시터 (MLCC)는 층 내에 전하를 저장하는 원리에 기초한 기능. 그들은 세라믹 재료와 금속 전극의 교대 층으로 구성되어 샌드위치와 같은 구조를 만듭니다.
유전체 특성 :
MLCC에 사용되는 세라믹 재료는 유전체 역할을하며, 이는 전도성 플레이트 (금속 전극)를 분리하는 비 공동 물질이다. 유전율 및 절연 특성을 포함하여 세라믹의 유전체 특성은 커패시터의 거동을 결정합니다.
전기 에너지 저장 :
MLCC의 단자에 전압이 적용될 때, 전기장은 유전체 층을 가로 지르는 금속 전극 사이에 형성된다. 이 전기장은 금속 전극에 전하의 축적을 유발하여 커패시터 내의 정전기 필드 형태로 에너지를 효과적으로 저장합니다.
커패시턴스 및 전하 저장 :
Farads (F)에서 측정 된 MLCC의 커패시턴스는 단위 전압 당 충전 할 수있는 능력의 척도입니다. 커패시턴스가 높을수록 커패시터가 주어진 전압에 대해 더 많이 저장할 수 있습니다.
에너지 방출 :
MLCC는 회로에 연결될 때 저장된 전기 에너지를 배출하여 회로의 작동을지지하기 위해 저장된 전하를 방출합니다. 전자 회로 내에서 필터, 전압 조절기 또는 에너지 저수지 역할을 할 수 있습니다.
비극성 :
MLCC의 주목할만한 특성 중 하나는 비극성 장치라는 것입니다. 이는 극성을 고려하지 않고 회로에 연결될 수 있음을 의미합니다 (특정 양 또는 음성 단자 없음).
주파수 응답 :
MLCC는 설계 및 구성에 따라 다른 주파수 응답을 나타냅니다. 그들은 고주파수에서도 효과적으로 저장하고 해제 할 수있어 다양한 전자 회로, 특히 고주파 신호와 관련된 다양한 전자 회로의 응용에 적합합니다.
조립 공정 후 MLCC 커패시터를 청소하려면 :
세제로 청소
이소 프로필 알코올 (IPA), 에탄올, 탈 이온수 및 Oakite, Okemclean, Biokleen, Pine Alpha Cleaner (Arakawa), 시리즈 클리너 (KAO) 등과 같은 기타 표준 PCB 세정 용액과 같은 용매가 권장됩니다. 부식성 용매는 권장되지 않습니다. MLCC는 플럭스 잔류 물없이 철저히 청소해야합니다. 부적절한 세척은 플럭스 잔류 물을 남겨 두어 절연 저항과 같은 커패시터의 전기 특성이 분해 될 수 있습니다.
초음파 청소
초음파 청소를 사용하는 경우 다음 지침이 권장됩니다.
초음파 전력 : 20 w/ℓ 최대
초음파 빈도 : 20 kHz - 40 kHz
초음파 온도 : 60도 / 140도 F 최대
초음파 청소 기간 : 최대 5 분
초음파 청소를 사용하는 경우 PCB의 과도한 진동 또는 장착 구성 요소와 PCB 사이의 공명이 솔더 조인트 또는 커패시터의 균열을 유발할 수 있음을 고려하는 것이 중요합니다. Kemet은 최종 생산 PCB에서 청소 과정을 테스트하여 커패시터 및 PCB가 사용하는 것이 적절한 지 확인하는 것이 좋습니다.
MLCC 커패시터의 일반적인 예방 조치
MLCC 커패시터는 깨지기 쉬우 며 쉽게 마모됩니다. 제대로 처리되지 않으면 균열 또는 파손과 같은 기계적 손상이 발생할 수 있습니다. 따라서 다음과 같은 측면에 주목해야합니다.
일반적인 취급 예방 조치
(1) MLCC 커패시터는 던져 질 때 쉽게 파손됩니다. 표면 손상 외에도 커패시턴스 값이 변하고 손실 계수가 증가하고 절연 저항이 감소하며 유전 강도가 감소합니다.
(2) 롤링 벌크 MLCC 커패시터를 함께 롤링하면 터미널의 금속이 다른 커패시터의 표면에 문지르게됩니다. 커패시터에 남은 금속 흔적은 크리 게이지와 같은 숨겨진 결함을 유발합니다.
(3) MLCC 커패시터는 손으로 처리해서는 안됩니다. 땀과 피부 오일은 말기 전극의 납땜 가능성을 악화시키고 청소하기가 어렵 기 때문입니다.
(4) MLCC 커패시터는 금속 도구로 처리해서는 안됩니다. 금속 핀셋은 칩을 벗겨 내거나 커패시터 표면에 금속 흔적을 남겨 둡니다. 핀셋을 사용하는 경우 플라스틱 또는 플라스틱 밀봉 금속 핀셋을 사용하는 것이 좋습니다. 사용할 때 압력을 최소로 유지하십시오.
교통 예방 조치
(1) 개봉되지 않은 원래 포장을 사용하여 가능한 한 많이 운송에 사용하십시오. 그것이 열린 경우 원래 보호 재료를 교체하고 다시 살펴 봐야합니다.
(2) 일부 논문에는 유황이 포함되어 있기 때문에 MLCC 커패시터를 종이 또는 카드로 직접 포장하지 마십시오. 벌크 적층 세라믹 압축기는 수송 중 충돌 및 연삭로 인한 손상을 피하기 위해 황이 폼 플라스틱 패딩을 사용해야합니다.
자격증
자주 묻는 질문
우리는 중국 Shenzhen의 주요 MLCC 커패시터 제조업체 및 공급 업체 중 하나로 잘 알려져 있습니다. 고품질 MLCC 커패시터를 재고로 구매하려는 경우 공장에서 견적을받을 수 있습니다. 또한 OEM 서비스를 사용할 수 있습니다.

